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JP6869351B2 - 半永続的csi−rsに対する信頼できる動的指示のためのシステムおよび方法 - Google Patents

半永続的csi−rsに対する信頼できる動的指示のためのシステムおよび方法 Download PDF

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Description

本開示は、一般に無線通信に関し、より詳細には、半永続的チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)に対する信頼できる動的指示のためのシステムおよび方法に関する。
第5世代の移動体通信および無線技術はまだ完全には定義されていないが、3GPP内で進んだドラフト段階にある。それは、5G New Radio(NR)アクセス技術に関する研究を含む。ロングタームエボリューション(LTE)という用語は、異なる用語が5Gにおいて指定されているが、同等の5Gエンティティまたは機能性を含むように、本開示では将来を見越した意味で使用される。これまでの5G New Radio(NR)アクセス技術に関する合意の一般的な説明は、3GPP TR 38.802 V1.0.0(2016−11)に含まれている。最終的な仕様は、とりわけ将来の3GPP TS 38.2**シリーズで公開される可能性がある。
次世代の移動無線通信システム(5GまたはNR)は、多様なユースケースおよび多様な展開シナリオをサポートし得る。後者は、今日のLTEと同様の低周波数(数百MHz)と非常に高い周波数(数十GHzのミリ波)の両方での展開を含み得る。高周波数では、伝搬特性により、良好なカバレッジを達成するのは困難である。カバレッジ問題に対する1つの解決策は、満足のいくリンクバジェットを達成するために、通常はアナログ回路によって容易にされる高利得ビームフォーミングを使用することを含み得る。ビームフォーミングはまた、より低い周波数でも使用され(通常は主にデジタル回路を使用するデジタルビームフォーミング)、本質的には既に標準化されている3GPP LTEシステム(4G)と同様であると予想される。
LTEのいくつかの重要な態様が本明細書に記載されている。特に関連性があるのは、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)の説明である。同様の信号がNRに対しても設計されることが期待されており、以下の開示の主題である。
gNodeB(gNB)およびユーザ装置(UE)等の本明細書で使用される用語は非限定的であると見なされるべきであり、特にこれら2つの間の特定の階層関係を意味するものではない。一般に、「gNB」は一般装置1への参照として、また「UE」は装置2としての参照として読むことができ、これら2つの一般的なデバイスはある無線チャネルを介して互いに通信する。あるいは、異なる通信システムにおいて、「gNB」の代わりに「gNodeB」などの他の用語を使用することができる。ここでは、ダウンリンクにおける無線送信に焦点が当てられているが、これらの技術はアップリンクにおいても同様に適用可能である。
LTEおよびNRは、ダウンリンクでは直交周波数分割多重(OFDM)を使用し、アップリンクでは離散フーリエ変換拡散(DFT拡散)OFDMまたはOFDMを使用する。図1は、基本的なLTEダウンリンク物理リソースを示す。LTEは、ダウンリンクではOFDMを使用し、アップリンクではDFT拡散OFDMを使用する。したがって、基本的なLTEダウンリンク物理リソースは、時間−周波数グリッドと見なすことができ、各リソース要素(または時間/周波数リソース要素(TFRE))は、1つのOFDMシンボル間隔中に1つのOFDMサブキャリアに対応する。Δf=15kHzのサブキャリア間隔が図1に示されているが、異なるサブキャリア間隔の値がNRではサポートされる。NRにおいてサポートされるサブキャリア間隔の値(異なる複数のヌメロロジ―(numerology)とも称される)は、Δf=(15×2α)により与えられ、ここでαは負でない整数である。
図2は、LTE時間領域の構造を示す。時間領域において、LTEダウンリンク送信は、10ms(ミリ秒)の無線フレームに編成される。各無線フレームは、長さTsubframe=1msの10個の等しいサイズのサブフレームからなる。NRでは、LTEと同様にサブフレーム長は1msに固定されている。NRにおけるサブフレームは更に、それぞれ14個のOFDMシンボルを有するいくつかのスロットに分割される。基準ヌメロロジー(15×2α)kHzのスロット長は正確に2−αmsである。
LTEにおけるリソース割り当ては、通常、リソースブロックに関して説明され、リソースブロックは、時間領域では1スロット(0.5ms)に対応し、周波数領域では12個の連続するサブキャリアに対応する。リソースブロックは、システム帯域幅の一方の端から0から始まり、周波数領域で番号が付けられる。NRの場合、リソースブロックは周波数領域でも12個のサブキャリアである。
ダウンリンク送信は動的にスケジュールされる。例えば、各サブフレームまたはスロットにおいて、gNBは、現在のダウンリンクサブフレームまたはスロットにおいて、どの端末にデータが送信され、どのリソースブロックにデータが送信されるかについての制御情報を送信し得る。この制御シグナリングは通常、LTEにおける各サブフレーム内の最初の1、2、3または4つのOFDMシンボル、およびNRにおけるスロットの1または2つのOFDMシンボルで送信される。LTEに対する制御として3個のOFDMシンボルを有するダウンリンクシステムが図3に示される。
マルチアンテナ技術は、無線通信システムのデータレートおよび信頼性を著しく高めることができる。送信機と受信機の両方が複数のアンテナを備えている場合、性能は特に改善され、それは多入力多出力(MIMO)通信チャネルをもたらす。そのようなシステムおよび/または関連技術は、一般にMIMOと呼ばれる。
NRは現在、MIMOサポートとともに進化している。NRの中核となる要素は、MIMOアンテナ配備と、より高いキャリア周波数でのビームフォーミングを含むMIMO関連技術のサポートである。現在、LTEおよびNRは、チャネル依存プリコーディングを用いて最大32個の送信(Tx)アンテナに対して8レイヤの空間多重化モードをサポートしている。空間多重化モードは、好ましいチャネル条件における高データレートを目的としている。
図4は、例示的な空間多重動作を示す。より具体的には、図4は、LTEおよびNRにおけるプリコーディング空間多重化モードの例示的な送信構造を示す。図示のように、情報搬送シンボルベクトルsは、N×rプリコーダ行列Wによって乗算され、これは送信エネルギーをN(Nアンテナポートに対応する)次元ベクトル空間の部分空間(サブスペース)に分配するのに役立つ。プリコーダ行列は通常、可能なプリコーダ行列のコードブックから選択され、通常、所定の数のシンボルストリームについてコードブック内の一意のプリコーダ行列を指定するプリコーダ行列インジケータ(PMI)によって示される。s内のr個のシンボルはそれぞれレイヤに対応し、rは送信ランクと呼ばれる。このようにして、同じ時間/周波数リソース要素(TFRE)を介して複数のシンボルを同時に送信することができるので、空間多重化が達成される。シンボルの数rは、通常、現在のチャネル特性に合うように調整されている。
LTEおよびNRは、ダウンリンクにおいてOFDMを使用し、したがって、サブキャリアn(または代替としてデータTFRE番号n)上の特定のTFREに対して受信されたN x 1ベクトルynは、以下のようにモデル化される。
Figure 0006869351
ここでeは、ランダムプロセスの実現として得られた雑音/干渉ベクトルである。プリコーダWは、周波数にわたって一定であるか、または周波数選択的である、広帯域プリコーダであり得る。
プリコーダ行列は、N×N MIMOチャネル行列Hの特性と一致するように選択されることが多く、その結果、いわゆるチャネル依存プリコーディングがもたらされる。これはまた、一般に閉ループプリコーディングとも呼ばれ、本質的に、送信エネルギーの大部分をUEに伝達するという意味で強い部分空間に集束することを目指している。更に、プリコーダ行列はまた、チャネルを直交化するように努めるように選択されてもよく、これは、UEにおける適切な線形等化の後に、レイヤ間干渉が低減されることを意味する。
送信ランク、したがって空間的に多重化されたレイヤの数は、プリコーダの列数に反映される。効率的な性能のために、チャネル特性と一致する送信ランクが選択されることが重要である。
LTEおよびNRでは、チャネル状態情報、CSI−RSを推定する目的で基準信号が導入される。CSI−RSは、その目的のためにLTEの以前のリリースで使用されていた共通基準記号(CRS)にチャネル状態情報(CSI)フィードバックを基づかせることよりもいくつかの利点を提供する。第1に、CSI−RSはデータ信号の復調には使用されず、したがってCRSと同じ密度を必要としない(すなわち、CSI−RSのオーバーヘッドは実質的に少ない)。第2に、CSI−RSは、CSIフィードバック測定を設定するためのはるかに柔軟な手段を提供する(例えば、どのCSI−RSリソースを測定するかは、UE特有の方法で設定することができる)。
CSI−RSを測定することによって、UEは、無線伝搬チャネルおよびアンテナ利得を含めて、CSI−RSが通過している有効チャネルを推定することができる。より数学的に厳密に言えば、これは、既知のCSI−RS信号xが送信される場合、UEは送信信号と受信信号との間の結合(すなわち、有効チャネル)を推定できることを意味する。したがって、送信において仮想化が実行されない場合、受信信号yは以下のように表すことができる。
Figure 0006869351
ここでも、eはランダムプロセスの実現として得られる雑音/干渉であり、UEは有効チャネルHを推定することができる。最大32個のCSI−RSポートを、LTEまたはNRのUEに対して設定することができる。すなわち、UEは、最大32個の送信アンテナポートからチャネルを推定することができる。
アンテナポートは、UEがチャネルを測定するために使用する基準信号リソースに相当する。したがって、2つのアンテナを有するgNBは、2つのCSI−RSポートを定義することができ、ここで、各ポートはサブフレームまたはスロット内の時間周波数グリッドにおけるリソース要素のセットである。基地局は、UEが2つの無線チャネルを測定し、これらの測定に基づいてチャネル状態情報を基地局に報告できるように、2つのアンテナのそれぞれからこれら2つの基準信号のそれぞれを送信する。LTEでは、1、2、4、8、12、16、20、24、28および32ポートを有するCSI−RSリソースがサポートされる。
LTEでは、CSI−RSは、長さ2の直交カバーコード(OCC)を利用して、2つの連続するリソース要素(RE)上の2つのアンテナポートを重ね合わせる(オーバーレイする)。図5A〜図5Cは、リソースエレメントグリッドを示す。より具体的には、図5A〜図5Cは、LTEリリース9/10のUE固有RS、CSI−RS(CSI−RSアンテナポートに対応する番号が付されている)、およびCRSの潜在的な位置を示すリソースブロック(RB)ペアにわたるREグリッドを示す。CSI−RSは、長さ2の直交カバーコード(OCC)を利用して、2つの連続するRE上の2つのアンテナポートを重ね合わせる。図5A〜図5Cに示すように、多くの異なるCSI−RSパターンが利用可能である。2つのCSI−RSアンテナポートの場合、サブフレーム内に20の異なるパターンがあることが分かる。対応するパターンの数は、4個と8個のCSI−RSアンテナポートに対して、それぞれ10と5である。TDDに対しては、いくつかの追加的なCSI−RSパターンが利用可能である。
TS 36.211 v12.5.0から引用した、CSI基準信号設定を以下の表(Table)6.10.5.2−1に示す。例えば、4アンテナポートに対するCSI RS設定5は、スロット1(サブフレームの第2のスロット)において(k'、1')=(9,5)を使用する。以下の式を使用して、ポート15、16がリソース要素(k,l)=(9,5)、(9,6)に対してOCCを使用し、ポート17、18がリソース要素(3,5)、(3,6)に対してOCCを使用することをそれぞれ決定することができる(物理リソースブロック(PRB)インデックスm=0と仮定する)。ここで、kは各サブキャリア内のサブキャリアインデックスであり、lはOFDMシンボルインデックスである。
OCCは以下のファクタ l’’によって導入される。
Figure 0006869351
Figure 0006869351
NRでは、以下の3種類のCSI−RS送信がサポートされる。
・非周期的なCSI−RS送信:これは、任意のサブフレームまたはスロットで発生する可能性があるワンショットCSI−RS送信である。ここで、ワンショットとは、CSI−RS送信が1つのスロットまたはサブフレーム内のトリガごとに1回だけ行われることを意味する。非周期的CSI−RSに対するCSI−RSリソース(すなわち、サブキャリア位置およびOFDMシンボル位置からなるリソースエレメント位置)は、上位レイヤシグナリングを介してUEに事前設定される。非周期的CSI−RSの送信は、動的シグナリングによって引き起こされる。
・周期的なCSI−RS送信:これらのCSI−RS送信は、上位レイヤシグナリングによって事前設定され、当該事前設定は、周期性およびLTEと同様のサブフレームまたはスロットオフセットなどのパラメータを含む。周期的CSI−RSは上位レイヤシグナリングによってのみ制御され、動的シグナリングは周期的CSI−RS送信をトリガするために必要とされない。すなわち、周期的CSI−RS送信は、構成されたパラメータに従ってRRC構成に従って開始する。
・半永続的(セミパーシステント)CSI−RS送信:周期的CSI−RSと同様に、半永続的CSI−RS送信のためのリソースは、周期性およびサブフレームまたはスロットオフセットといったパラメータを用いた上位レイヤシグナリングを介して事前設定される。しかしながら、周期的CSI−RSとは異なり、動的割り当てシグナリングは、事前設定されたリソース上で半永続的CSI−RSの送信を開始するために必要とされる。図6は、限られた時間期間(図では「半永続的CSI−RSが割り当てられている期間」と呼ばれる)に対して送信される半永続的CSI−RSを示している。場合によっては、半永続的CSI−RSの送信を停止するために動的割り当て解除シグナリングが必要とされる。
複数の種類のCSI−RS送信に加えて、NRはまた、複数の種類のCSI報告をサポートする。以下の種類のCSI報告がNRでサポートされる予定である。
・非周期的なCSI報告:この種類のCSI報告は、gNBによって動的にトリガされる、UEによるシングルショット(すなわち、1回)CSI報告を含む。
・周期的なCSI報告:CSIは周期的にUEにより報告される。周期性およびサブフレームまたはスロットオフセットといったパラメータは、上位レイヤシグナリングによって設定される。
・半永続的CSI報告:周期的CSI報告と同様に、半永続的CSI報告は周期性およびサブフレームまたはスロットオフセットを有する。しかしながら、半永続的CSI報告を開始するために動的なトリガが必要とされるかもしれない。場合によっては、半永続的CSI報告を停止するために動的なトリガが必要とされるかもしれない。
異なるCSI−RS種類を異なるCSI報告種類に関連付けることに関して、以下の組み合わせがNRにおいてサポートされるであろう。
・非周期的CSI−RSを用いた非周期的CSI報告
・半永続的/周期的CSI−RSを用いた非周期的CSI報告
・半永続的または周期的なCSI−RSを用いた半永続的または周期的なCSI報告
LTE制御シグナリングは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)または物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上の制御情報、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)、媒体アクセス制御エレメント(MAC−CE)、またはRRCシグナリングに埋め込まれる制御情報を搬送することを含む様々な方法で搬送され得る。これらのメカニズムはそれぞれ、特定の種類の制御情報を搬送するようにカスタマイズされている。
PDCCH、PUCCH上で搬送される制御情報またはPUSCHに埋め込まれる制御情報は、3GPP TS 36.211、36.212、および36.213、または対応する38シリーズの使用に記載されるようなダウンリンク制御情報(DCI)、アップリンク制御情報(UCI)といった物理レイヤ関連制御情報である。DCIは、一般に、何らかの物理レイヤ機能を実行するようにUEに指示し、その機能を実行するために必要な情報を提供するために使用される。UCIは、一般に、ハイブリッド自動再送要求−確認応答(HARQ−ACK)、スケジューリング要求(SR)、チャネル品質情報(CQI)を含むチャネル状態情報(CSI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、ランクインジケータ(RI)、および/または競合解決アイデンティティ(CRI)といった必要な情報をネットワークに提供する。UCIおよびDCIは、サブフレームごとに送信することができ、したがって、高速フェージング無線チャネルとともに変化し得るものを含む、急速に変化するパラメータをサポートするように設計されている。UCIおよびDCIは全てのサブフレームで送信されることができるので、所与のセルに対応するUCIまたはDCIは、制御オーバーヘッドの量を制限するために、数十ビット程度になる傾向がある。
MAC CEで搬送される制御情報は、3GPP TS 36.321に記載されているように、アップリンクおよびダウンリンク共有トランスポートチャネル(UL−SCHおよびDL−SCH)上のMACヘッダで搬送される。MACヘッダは固定サイズを持たないので、MAC CE内の制御情報はそれが必要とされるときに送信することができ、そして必ずしも固定オーバーヘッドを表すわけではない。更に、MAC CEは、UL−SCHまたはDL−SCHトランスポートチャネルで搬送されるので、より大きな制御ペイロードを効率的に搬送することができ、これはリンクアダプテーション、HARQから利益を得て、ターボ符号化することができる。MAC CEは、タイミングアドバンスの維持やバッファステータスの報告といった、固定されたパラメータのセットを使用する反復タスクを実行するために使用されるが、これらのタスクは通常、サブフレームごとまたはスロットごとベースでのMAC CEの送信を必要としない。したがって、PMI、CQI、RI、およびCRIなどの高速フェージング無線チャネルに関連するチャネル状態情報は、Rel−14までのLTEのMAC CEでは搬送されない。
半永続的CSI−RSの送信を開始するための動的割り当てシグナリングに関して、1つの解決策はMAC CEベースの指示(インジケーション/指標)を使用することである。図7は、半永続的CSI−RS送信を開始するためのMAC CEベースの動的割り当てシグナリングの例を示す。このMAC CEベースの解決策では、一般に、動的割り当てシグナリングと半永続的CSI−RS測定の開始との間に、Xとして示される遅延がある。この遅延には以下が含まれる。
・UEでのMAC CE復号遅延
・UEからgNBに送信される動的割り当て信号上のHARQ ACK/NACKフィードバックによる時間遅延
したがって、半永続的CSI−RS測定を開始するためのMAC CEベースの動的割り当てに関する大きな問題は、それが長い割り当て待ち時間を伴うことである。この時間ギャップXは、MAC CE復号遅延およびHARQ ACK/NACKフィードバック遅延などによって決定されるので、gNBは、動的割り当てと半永続的CSI−RS測定の開始との間の時間ギャップをあまり制御しない。
半永続的CSI−RSの送信を停止するための動的割り当て解除シグナリングに関して、1つの解決策はMAC CEベースの指示を使用することである。図8は、半永続的CSI−RS送信を停止するためのMAC CEベースの動的割り当て解除シグナリングの例を示す。図8では、動的割り当て解除信号と半永続的CSIーRS測定の終了との間の遅延は、Yとして示されている。上述の理由により、半永続的CSI−RSを停止するためのMAC CEベースの動的割り当て解除に関する大きな問題は、それが長い解除遅延を伴うということである。このタイムギャップYは、MAC CE復号遅延およびHARQ ACK/NACKフィードバック遅延などによって決定されるので、gNBは、動的割り当て解除と半永続的CSI−RS測定の停止との間のタイムギャップをあまり制御しない。
半永続的CSI−RS測定の開始または停止を動的に示すための別の解決策はDCIを使用することである。図9は、半永続的CSI−RS測定と半永続的CSI報告との組み合わせに関する問題を示しているが、上記の問題は、半永続的CSI−RSが半永続的CSI−RS測定のための非周期的(シングルショット)CSI報告DCIベースの動的指示と組み合わされて、上述のタイムギャップXおよびYのより良好な制御を提供する場合にも存在する。しかしながら、DCIの受信に関連付けられたHARQ確認応答がないので、gNBは、UEがDCI指示を成功裏に受信したかどうかを知らない。したがって、信頼性は、半永続的CSI−RS測定を開始/停止するためのDCIベースの動的指示に関連する問題である。
図7〜図9は、半永続的CSI−RS測定と半永続的CSI報告との組み合わせに関する問題を示しているが、半永続的CSI−RSが非周期的(シングルショット)CSI報告と組み合わされる場合にも上記の問題が存在する。
既存の解決策に関する前述の問題に対処するために、半永続的CSI−RSに対する信頼できる動的指示のためのシステムおよび方法が開示される。特定の実施形態によれば、半永続的CRI−RSリソースに対する測定を開始するためにネットワークノードから動的割り当てシグナリングを受信することを含む無線デバイスにおける方法が提供される。第1の測定はCSI−RSリソースに対して行われる。第1の測定のみに基づく第1のCSI報告がネットワークノードに送信される。動的割り当てシグナリングとは異なるトリガメッセージがネットワークノードから受信される。トリガメッセージは半永続的CSI報告をトリガし、無線デバイスは半永続的報告を開始する。
特定の実施形態によれば、命令を格納するメモリと、無線ノードに動的割り当てシグナリングを受信させて半永続的CRI−RSリソースの測定を開始させるための当該命令を実行するように動作可能な処理回路とを有する無線デバイスが提供される。CSI−RSリソースの第1の測定が実行され、第1の測定のみに基づく第1のCSI報告がネットワークノードに送信される。動的割り当てシグナリングとは異なるトリガメッセージがネットワークノードから受信される。トリガメッセージは半永続的CSI報告をトリガし、無線デバイスは半永続的報告を開始する。
特定の実施形態によれば、ネットワークノードにおける方法は、半永続的CSI−RSリソースの測定を開始するために無線デバイスに動的割り当てシグナリングを送信することを含む。動的割り当てシグナリングに応答して第1のCSI報告が無線デバイスによって送信されるか(されたか)どうかが判定され、動的割り当てトリガに応答して第1のCSI報告が受信されたかどうかに基づいて行動がとられる。
特定の実施形態によれば、ネットワークノードは、命令を格納するメモリと、処理回路とを有し、当該処理回路はネットワークノードに、動的割り当てシグナリングを送信させ、半永続的CSI−RSリソースの測定を開始させるための当該命令を実行するように動作可能である。動的割り当てシグナリングに応答して第1のCSI報告が無線デバイスによって送信されるか(されたか)どうかが判定され、動的割り当てトリガに応答して第1のCSI報告が受信されたかどうかに基づいて行動がとられる。
本開示の特定の実施形態は、1つ以上の技術的利点を提供し得る。例えば、特定の実施形態は、MAC CEベースの割り当て/割り当て解除などの方式に関連する長い割り当て/割り当て解除待ち時間を回避することができる。特定の実施形態によれば、技術的利点は、半永続的CSI−RS測定が起動/割り当てトリガと同じサブフレームまたはスロット内で起こり得ることであり得る。さらに別の技術的利点は、MAC CEベースの手法と同様の信頼性を有する、半永続的CSI−RS測定(したがってCSI−RSのgNB送信)を開始または停止するためのDCIベースの割り当てまたは割り当て解除の高い信頼性であり得る。
他の利点は当業者には容易に明らかであろう。特定の実施形態は、列挙された利点のうちのどれも、いくつか、またはすべてを有し得る。
開示された実施形態ならびにそれらの特徴および利点をより完全に理解するために、添付の図面と併せて以下の説明を参照する。
図1は、基本的なロングタームエヴォリューション(LTE)ダウンリンク物理リソースを示す。 図2は、LTE時間領域の構造を示す。 図3は、LTEに対する制御として3つの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを有するダウンリンクシステムを示す。 図4は、例示的な空間多重動作を示す。 図5Aは、リソースエレメントグリッドを示す。 図5Bは、リソースエレメントグリッドを示す。 図5Cは、リソースエレメントグリッドを示す。 図6は、限定された期間にわたって送信される半永続的チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を示す。 図7は、半永続的CSI−RS送信を開始するための媒体アクセス制御エレメント(MAC CE)ベースの動的割り当てシグナリングの例を示す。 図8は、半永続的CSI−RS送信を停止するためのMAC CEベースの動的割り当て解除シグナリングの例を示す。 図9は、半永続的CSI−RS測定と半永続的チャネル状態情報(CSI)報告との組み合わせに関する問題を示す図である。 図10は、特定の実施形態による、非周期的CSI報告を用いた半永続的CSI−RSのための例示的な信頼できるダウンリンク制御情報(DCI)ベースの動的割り当てを示す。 図11は、特定の実施形態による、半永続的CSI報告を用いた半永続的CSI−RSのための例示的な信頼できるDCIベースの動的割り当てを示す。 図12は、特定の実施形態による、半永続的CSI報告を用いた半永続的CSI−RSのための例示的な信頼できるDCIの動的割り当て解除を示す。 図13は、特定の実施形態による、半永続的CSI−RSに対する信頼できる動的指示のための例示的なネットワークを示す。 図14は、特定の実施形態による、半永続的CSI−RSに対する信頼できる動的指示を容易にするための例示的な無線デバイスを示す。 図15は、特定の実施形態による、より高いレイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始するための例示的な方法を示す。 図16は、特定の実施形態による、より高いレイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を終了させるための例示的な方法を示す。 図17は、特定の実施形態による、半永続的CSI−RSに対する信頼できる動的指示を容易にするための無線デバイスによる例示的な方法を示す。 図18は、特定の実施形態による、半永続的CSI−RSに対する信頼できる動的指示のための例示的なネットワークノードを示す。 図19は、特定の実施形態による、より高いレイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始するためのネットワークノードによる例示的な方法を示す。 図20は、特定の実施形態による、より高いレイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を終了させるためのネットワークノードによる例示的な方法を示す。 図21は、特定の実施形態による、半永続的CSI−RSに対する信頼できる動的指示のための例示的なネットワークコントローラまたはコアネットワークノードを示す。
本開示の特定の実施形態は、半永続的チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)に対する信頼性のある動的指示の解決策を提供することができる。具体的には、特定の実施形態は、半永続的CSI−RS測定に対する信頼できるダウンリンク制御情報(DCI)ベースの動的割り当て/割り当て解除を提供することができる。いくつかのそのような実施形態では、無線デバイスにおける半永続的CSI−RS測定は、動的DCIベースの割り当てシグナリングを用いて開始される。信頼性を確実にするために、一実施形態では、無線デバイスがgNodeB(gNB)から半永続的CSI−RSのDCIベースの動的割り当てを受信した後、無線デバイスは半永続的CSI−RSの最初のインスタンスと無線を測定し、無線デバイスは、第1の測定に基づいて第1の非周期的チャネル状態情報(CSI)報告をgNBに送信する。対照的に、以前の報告システムによれば、非周期的CSI報告を有するように構成された無線デバイスは、半永続的割り当てを成功裏に受信することに応答して測定を開始するが、非周期的CSIトリガを受信するまでCSI報告を送信しない。しかしながら、本明細書に記載の実施形態によれば、第1の非周期的CSI報告は、半永続的CSI−RS割り当てトリガによってトリガされる。gNBは、この第1の非周期的CSI報告を使用して、UEが動的割り当てDCI指示を成功裏に受信したことを検証することができる。
他の特定の実施形態によれば、半永続的CSI−RS測定トリガの後に、個別の非周期的CSI測定報告トリガがgNBから無線デバイスに送信されてもよく、それによってgNBはCSI報告を使用して、無線デバイスによるワイヤレスデバイスによる半永続的CSI−RSトリガの成功裏な受信を確認できる。
更に別の実施形態によれば、半永続的CSI報告は、半永続的CSI−RS測定値と同じDCIと同時にgNBによって無線デバイス内でトリガされてもよく、その後、gNBは半永続的CSI報告を使用してUEが正しくトリガを受信したかを検証することができる。
したがって、例示的な実施形態では、半永続的CSI−RS測定を停止するためのDCIベースの動的割り当て解除の信頼性を保証するために、gNBから半永続的CSI−RSのDCIベースの動的割り当て解除を受信した後、無線デバイスは、半永続的CSI−RSの測定を停止する。無線デバイスがDCIベースの動的割り当て解除指示を成功裏に受信した場合、無線デバイスは、DCIベースの動的割り当て解除指示の後に(すなわち、半永続的CSI−RS測定がDCIベースの動的割り当て解除指示により停止されたので)更なる半永続的CSI報告を送信しない。したがって、更なる半永続的CSI報告を受信しないことは、無線デバイスが動的割り当て解除DCI指示を成功裏に受信したことを検証するためにgNBによって使用されることができる。別の言い方をすれば、gNBの観点から、DCIベースの動的割り当て解除指示の後に更なる半永続的CSI報告を受信することは、動的割り当て解除DCI指示が成功裏に受信されたという否定的な確認応答である。次いで、gNBは、割り当て解除指示の再送を開始することによって反応し得る。
特定の実施形態が図面の図10〜図21に記載されており、様々な図面の同様の部分および対応する部分には同様の番号が使用されている。図10は、特定の実施形態による、非周期的CSI報告を用いた半永続的CSI−RSのための例示的な信頼できるDCIベースの動的割り当てを示す。具体的には、DCIベースの動的割り当ての信頼性を保証し、半永続的CSI−RSに対して無線デバイス内で測定を開始するために、そしておそらくgNBからのCSI−RS送信を開始するために、メカニズムが使用される。無線デバイスにおいて測定をトリガすることは必ずしもCSI−RS送信が開始されることを意味するわけではなく、CSI−RSは他のサービスされる無線デバイスによる測定に使用されるより早いスロットにも存在し得る。したがって、無線デバイスにおける測定のトリガを説明するとき、それは、gNBが対応するCSI−RSの送信を開始することを意味し、またはそのCSI−RSがより早く開始された場合、gNBが単にそのCSI−RSを送信し続けることを意味し得る。このメカニズムでは、gNBはDCIを(場合によっては物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して)半永続的CSI−RS測定の開始を示す通知とともに送信する。指示はアップリンクデータグラントに含まれてもよい。場合によっては、第1のCSI−RS測定(したがってCSI−RS送信)は、PDCCHと同じサブフレームまたはスロット内で行われてもよい。gNBから半永続的CSI−RSのDCIベースの動的割り当てを受信した後、無線デバイスは、半永続的CSI−RS送信の第1のインスタンスを測定し、第1の測定に基づく第1の非周期的CSI報告を、アップリンクデータグラントに割り当てられたアップリンクリソースを介して、gNBに送信する。gNBは、この第1の非周期的CSI報告を使用して、無線が動的割り当てDCI指示を成功裏に受信したことを検証し得る。gNBがDCIを介して動的割り当てを送信した後に非周期的CSI報告を受信せず、またCSI復号エラーも有さない場合、gNBは、無線デバイスが動的DCI割り当てを成功裏に受信しなかったと仮定し、動的DCI割り当てを無線デバイスに再送する。
第1の非周期的CSI報告が正しく受信され、DCIベースの動的割り当て信号が無線デバイスによって成功裏に受信されたと見なされる場合、半永続的CSI−RSのgNB送信および無線デバイス測定は、図10に示すように予め設定された周期で続く。したがって、図10に示されるように、最初の非周期的CSI報告のみがDCIベースの動的割り当て信号によってトリガされ、別々の非周期的CSIトリガは後続の非周期的CSI報告をトリガすることになる。すなわち、DCIベースの動的割り当ては、半永続的CSI−RS測定の開始と最初の非周期的CSI報告の要求の両方をシグナリングする。
動的割り当てに対して使用されるDCIには、少なくとも以下のフィールドのいくつかが含まれている。
・半永続的CSI−RS測定開始の指示
・半永続的CSI−RS設定インテックスの指示
・アップリンクリソース割り当てと、関連する変調および符号化率
他の特定の実施形態では、半永続的CSI−RS測定(値)(およびCSI−RSがまだ送信されていない場合にはgNBからの送信の可能な開始)は、半永続的CSI報告と組み合わされる。図11は、半永続的CSI−RS測定および半永続的CSI報告が異なるDCI指示によって引き起こされる、信頼性のあるDCIベースの動的割り当てを示す。この場合、半永続的CSI−RS測定を開始するためのDCIベースの動的割り当ての信頼性を保証するために、半永続的CSI−RS測定の最初のインスタンスの直後に続くシングルショットCSI報告がgNBによって使用することができ、無線デバイスが動的割り当てDCIを成功裏に受信したことを確認する。このシングルショットCSI報告は、半永続的CRI−RS送信の最初のインスタンスに関する無線デバイスの測定値をキャプチャする。gNBがDCIを介して動的割り当てを送信した後にシングルショットCSI報告を受信しない場合、gNBは、無線デバイスが動的DCI割り当てを成功裏に受信しなかったと仮定し、動的DCI割り当てを無線デバイスに再送する。図11に示されるように、シングルショットCSI報告のみがDCIベースの動的割り当て信号によってトリガされ、別個の半永続的CSIトリガが半永続的CSI報告を開始する。すなわち、DCIベースの動的割り当て信号は、半永続的CSI−RS測定を開始し(そしておそらくCSI−RSのgNB送信を開始し)、そしてまた、シングルショットCSI報告をトリガする。
更に別の実施形態では、半永続的CSI−RS測定および半永続的CSI報告は、単一のDCIを使用してトリガまたは起動されてもよい。この場合、半永続的CSI−RS測定は、実施形態2および3と同じ方法でDCIによってトリガされる。しかしながら、半永続的CSI報告も同じDCIによって起動される。例えば、無線デバイスがDCIを受信するとき、それは、半永続的CSI−RS送信が、DCIが受信されるものと同じサブフレームまたはスロットで開始すると仮定し、UEは設定されたCRI−RSに基づいてCSIの測定を開始し、設定された報告周期およびサブフレームまたはスロットオフセットに従ってCSIを定期的に報告する。gNBが無線デバイスから設定されたサブフレームまたはスロットでCSIを成功裏に受信すれば、半永続的CSI−RS測定は成功裏に開始され、そうでなければ、gNBが期待されるCSI報告を成功裏に検出しなければ、開始は成功せず、別のDCIがUEに送信されて、半永続的CSI−RS測定が開始されるであろう。
メカニズムを使用して、DCIベースの動的割り当て解除の信頼性を確保し、半永続的CSI−RS測定を停止することもできる(そして、他の無線デバイスがこのCSI−RSを測定していない場合はgNBからのCSI−RS送信を停止することもできる)。図12は、半永続的CSI報告を用いた半永続的CSI−RSに対する信頼できるDCIベースの動的割り当て解除を示す。図示の実施形態によれば、gNBから半永続的CSI−RSのDCIベースの動的割り当て解除を受信した後、無線デバイスは、半永続的CSI−RS送信が、DCIが受信されたサブフレームまたはスロットの後に停止されたと仮定し、ゆえに、半永続的CSI−RSの測定を停止する。無線デバイスがDCIベースの動的割り当て解除指示を成功裏に受信した場合、無線デバイスは、DCIベースの動的割り当て解除指示の後に(すなわち、半永続的CSI−RS送信がDCIベースの動的割り当て解除指示により停止されたので)更なる半永続的CSI報告を送信しない。したがって、更なる半永続的CSI報告を受信しないことは、無線デバイスが動的割り当て解除DCI指示を成功裏に受信したことを検証するためにgNBによって使用されることができる。別の言い方をすれば、gNBの観点から、DCIベースの動的割り当て解除指示の後に更なる半永続的CSI報告を受信することは、動的割り当て解除DCI指示が成功裏に受信されたという否定的な確認応答である。gNBがDCIを介して動的割り当て解除を送信した後に更なる半永続的CSI報告を受信した場合、gNBは、無線デバイスが動的DCI割り当て解除を成功裏に受信しなかったと仮定し、動的DCI割り当て解除を無線デバイスに再送する。「更なる半永続的CSI報告を受信しない」および「更なる半永続的CSI報告を受信する」の両方は、CSI報告が正しく復号されたか誤って復号されたかによって示すことができる検出の信頼性を確保するために、複数の報告インスタンスが監視され得る。
図13は、特定の実施形態に従う、半永続的CSI−RSに対する信頼できる動的指示のための無線ネットワーク100の実施形態を示すブロック図である。ネットワーク100は、同義に無線デバイス110またはUE110と呼ばれることがある1つ以上の無線デバイス110A〜110C、および同義にネットワークノード115またはeNodeB115と呼ばれることがあるネットワークノード115A〜115Cを含む。無線デバイス110は無線インタフェースを介してネットワークノード115と通信し得る。例えば、無線デバイス110Aは、無線信号を1つ以上のネットワークノード115に送信し、および/または1つ以上のネットワークノード115から無線信号を受信し得る。無線信号は、音声トラフィック、データトラフィック、制御信号、および/または任意の他の適切な情報を含み得る。いくつかの実施形態では、ネットワークノード115に関連付けられた無線信号カバレッジのエリアはセルと呼ばれることがある。いくつかの実施形態では、無線デバイス110は、デバイス・ツー・デバイス(D2D)機能を有し得る。したがって、無線デバイス110は、別の無線デバイス110から直接信号を受信すること、および/または別の無線デバイス110に信号を直接送信することが可能であり得る。例えば、無線デバイス110Aは無線デバイス110Bから信号を受信し、および/または無線デバイス110Bに信号を送信することが可能であり得る。
特定の実施形態では、ネットワークノード115は無線ネットワークコントローラ(図13には示されていない)と結合し得る。無線ネットワークコントローラは、ネットワークノード115を制御してもよく、特定の無線リソース管理機能、モビリティ管理機能、および/または他の適切な機能を提供し得る。特定の実施形態では、無線ネットワークコントローラの機能はネットワークノード115に含まれ得る。無線ネットワークコントローラは、コアネットワークノードと結合し得る。特定の実施形態では、無線ネットワークコントローラは、相互接続ネットワークを介してコアネットワークノードと結合し得る。相互接続ネットワークは、オーディオ、ビデオ、信号、データ、メッセージ、またはそれらの任意の組み合わせを送信することができる任意の相互接続システムを指すことができる。相互接続ネットワークは、公衆交換電話網(PSTN)、公衆または私設データネットワーク、ローカルエリアネットワーク(LAN)、メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)、広域ネットワーク(WAN)、インターネットといったローカル、地域、またはグローバル通信またはコンピュータネットワーク、有線または無線ネットワーク、企業イントラネット、またはそれらの組み合わせを含む任意の他の適切な通信リンクの全部または一部を含み得る。
いくつかの実施形態では、コアネットワークノードは、通信セッションの確立および無線デバイス110のための他のさまざまな機能を管理し得る。無線デバイス110は、非アクセス階層層を使用してコアネットワークノードと特定の信号を交換し得る。非アクセス層シグナリングでは、無線デバイス110とコアネットワークノードとの間の信号は、無線アクセスネットワークを透過的に通過し得る。特定の実施形態では、ネットワークノード115は、ノード間インタフェースを介して1つまたは複数のネットワークノードと結合し得る。例えば、ネットワークノード115Aおよび115Bは、X2インタフェースを介して結合し得る。
上述のように、ネットワーク100の例示的な実施形態は、1つ以上の無線デバイス110と、無線デバイス110と(直接的または間接的に)通信することができる1つ以上の異なる種類のネットワークノードとを含み得る。無線デバイス110は、セルラーまたはモバイル通信システム内のノードおよび/または別の無線デバイスと通信する任意の種類の無線デバイスとも呼ばれ得る。無線デバイス110の例は、携帯電話、スマートフォン、PDA(パーソナルデジタルアシスタント)、ポータブルコンピュータ(例えばラップトップ、タブレット)、センサ、モデム、マシンタイプコミュニケーション(MTC)デバイス/マシン・ツー・マシン(M2M)デバイス、ラップトップ組み込み機器(LEE)、ラップトップ搭載機器(LME)、USBドングル、D2D対応デバイス、または無線通信を提供できるその他のデバイスを含む。いくつかの実施形態では、無線デバイス110は、UE、局(STA)、デバイス、または端末とも呼ばれ得る。また、いくつかの実施形態では、一般用語、「無線ネットワークノード」(または単に「ネットワークノード」)が使用される。それは、ノードB、基地局(BS)、MSR BSのようなマルチスタンダード無線(MSR)無線ノード、ネットワークコントローラ、無線ネットワークコントローラ(RNC)、基地局コントローラ(BSC)、リレードナーノード制御リレー、基地局(BTS)、アクセスポイント(AP)、送信ポイント、送信ノード、RRU、RRH、分散アンテナシステム(DAS)内のノード、コアネットワークノードMSC、MME等)、O&M、OSS、SON、測位ノード(例えば、E−SMLC)、MDT、または任意の適切なネットワークノードを含み得る任意の種類のネットワークノードとすることができる。無線デバイス110、ネットワークノード115、および他のネットワークノード(無線ネットワークコントローラまたはコアネットワークノードなど)の例示的実施形態は、それぞれ図14、18、および21に関してより詳細に説明される。
図13はネットワーク100の特定の構成を示しているが、本開示は、本明細書に記載の様々な実施形態を任意の適切な構成を有する様々なネットワークに適用できることを企図している。例えば、ネットワーク100は、任意の適切な数の無線デバイス110およびネットワークノード115、ならびに無線デバイス間または無線デバイスと別の通信デバイス(固定電話など)との間の通信をサポートするのに適した任意の追加の要素を含み得る。更に、特定の実施形態は、LTEネットワークで実施されるように説明され得るが、実施形態は、任意の適切な通信規格をサポートし、任意の適切な構成要素を使用する任意の適切なタイプの電気通信システムで実施され得、無線デバイスが信号(例えばデータ)を受信および/または送信する任意の無線アクセス技術(RAT)またはマルチRATシステムに適用可能である。例えば、本明細書に記載された様々な実施形態は、LTE、LTEアドバンスト、LTE−Uユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)、高速パケットアクセス(HSPA)、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(GSM)、cdma2000、WiMax、WiFi、他の適切な無線アクセス技術、または1つ以上の無線アクセス技術の任意の適切な組み合わせに適用可能である。特定の実施形態は、ダウンリンクにおける無線送信の文脈で説明され得るが、本開示は、様々な実施形態がアップリンクにおいて等しく適用可能であり、逆もまた同様であることを企図する。
本明細書で説明されている技術は、LAA(Licensed Assisted Access)LTEおよびスタンドアロンLTEの両方の動作に適用可能である。説明された技術は、一般に、ネットワークノード115と無線デバイス110の両方からの送信に適用可能である。
図14は、特定の実施形態による、半永続的CSI−RSに対する信頼性のある動的指示のための例示的な無線デバイス110を示す。図示のように、無線デバイス210は、送受信器210、処理回路220、およびメモリ230を有する。いくつかの実施形態において、送受信器210は、(例えばアンテナ240を介して)ネットワークノード115への無線信号の送受信を容易にし、処理回路220は、無線デバイス110によって提供されるものとして上述の機能の一部または全部を提供する命令を実行し、メモリ230は、処理回路220によって実行される命令を格納する。無線デバイス110の例は上記に提供されている。
処理回路220は、命令を実行し、データを操作して無線デバイス110の記載された機能の一部または全部を実行するために1つ以上のモジュールに実装されたハードウェアおよびソフトウェアの任意の適切な組み合わせを含み得る。いくつかの実施形態では、処理回路220は、例えば、1つ以上のコンピュータ、1つ以上のCPU(Central Processing Unit)、1つ以上のプロセッサ、1つ以上のマイクロプロセッサ、1つ以上のアプリケーション、および/または他のロジックを含み得る。
メモリ230は一般に、コンピュータプログラム、ソフトウェア、1つ以上の論理、規則、アルゴリズム、コード、テーブルなどを含むアプリケーション、および/または処理回路によって実行することができる他の命令などの命令を格納するように動作可能である。メモリ230の例は、コンピュータメモリ(例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)またはリードオンリーメモリ(ROM))、大容量記憶媒体(例えば、ハードディスク)、取り外し可能記憶媒体(例えば、コンパクトディスク(CD)、またはデジタルビデオディスク(DVD))、および/または情報を記憶する他の揮発性または不揮発性、非一時的コンピュータ可読および/またはコンピュータ実行可能メモリデバイスを含む。
無線デバイス110の他の実施形態は、上述の機能のいずれかおよび/または追加の機能(上記の解決策をサポートするために必要な機能を含む)を含む無線デバイスの機能性の特定の態様を提供する役割を果たす、図14に示すもの以外の追加の構成要素を含み得る。
図15は、特定の実施形態による、より高いレイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始するための無線デバイス110による例示的な方法を示す。方法は、無線デバイス110がネットワークノード115から、半永続的CSI−RSリソースの測定を開始するための動的割り当てトリガを受信するときにステップ304で始まる。ステップ306において、CSI−RSリソースの第1の測定が実行される。ステップ308において、第1の測定のみに基づく第1のCSI報告がネットワークノード115に送信される。
図16は、特定の実施形態による、より高いレイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を終了させるための無線デバイス110による例示的な方法を示す。方法は、無線デバイス110がネットワークノードから、CSI−RSリソースに対する半永続的測定を終了させるための動的割り当て解除トリガを受信するときにステップ404で開始する。ステップ406において、無線デバイス110は、CSI−RSリソースに対する半永続的測定を終了させる。
図17は、特定の実施形態による、無線デバイス110による例示的な方法を示している。方法は、無線デバイス110が、ネットワークノード115から、半永続的CSI−RSリソースに対する測定を開始するための動的割り当てシグナリングを受信するときに、ステップ502で開始する。特定の実施形態によれば、半永続的CSI−RSリソースは、少なくともCSI−RS送信周期性で構成され、CSI−RS送信の送信および停止に関する少なくとも1つのUE仮定が適用されるCSI−RSリソースを含む。別の例として、半永続的CSI−RSリソースは、限られた時間期間に対して、設定された周期でCSI−RSを送信するように設定され、動的割り当ての受信は、半永続的CSI−RSリソースでの半永続的CSI−RSの送信をトリガするために要求され得る。
特定の実施形態によれば、動的割り当てシグナリングは、CSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始し、そしてまた第1のCSI報告をトリガする。特定の実施形態では、動的割り当てシグナリングは、半永続的CSI−RS測定開始の指示、半永続的CSI−RSリソース構成インデックス(単数または複数)の指示、ならびにアップリンクリソース割り当ておよび関連する変調と符号化率の少なくとも1つを含む。特定の実施形態では、動的割り当てシグナリングはMAC CEを含む。
ステップ504において、無線デバイス110は、半永続的CSI−RSリソースに対して第1の測定を実行する。ステップ506において、無線デバイス110は、第1の測定のみに基づいて第1のCSI報告をネットワークノード115に送信する。特定の実施形態では、第1のCSI報告は非周期的報告である。別の実施形態では、第1のCSI報告は半永続的報告である。
ステップ508において、無線デバイス110は、ネットワークノード115から、ステップ502の動的割り当てシグナリングとは異なるトリガメッセージを受信する。特定の実施形態によれば、トリガメッセージは、半永続的CSI報告をトリガする。特定の実施形態によれば、例えば、トリガメッセージはDCIを含む。
ステップ510において、無線デバイス110はトリガメッセージに応答して半永続的報告を開始する。特定の実施形態によれば、無線デバイス110は複数の半永続的CSI報告を送信し得る。
特定の実施形態によれば、無線デバイス110は、所定の長さの時間の後に、半永続的CSI−RS報告の送信を停止し得る。他の実施形態では、無線デバイス110は、動的割り当て解除トリガに応答して、半永続的CSI−RSリソースに対する測定を終了させ、半永続的CSI−RSリソースに対する半永続的測定を停止するために動的割り当て解除シグナリングを受信し得る。
図18は、特定の実施形態による、半永続的CSI−RSに対する信頼できる動的指示のための例示的なネットワークノード115を示す。上述のように、ネットワークノード115は、任意の種類の無線ネットワークノード、または無線デバイスおよび/または他のネットワークノードと通信する任意のネットワークノードであり得る。ネットワークノード115の例は上記に提供されている。
ネットワークノード115は、同種配置、異種配置、または混合配置としてネットワーク100全体に配置され得る。同種配置は、一般に、同じ(または類似の)種類のネットワークノード115および/または類似のカバレッジおよびセルサイズおよびサイト間距離からなる配置を表し得る。異種配置は、一般に、異なるセルサイズ、送信電力、容量、およびサイト間距離を有する様々な種類のネットワークノード115を使用する配置を表し得る。例えば、異種配置は、マクロセルレイアウト全体にわたって配置された複数の低電力ノードを含み得る。混合配置は、同種配置と異種配置の混合を含み得る。
ネットワークノード115は、送受信器610、処理回路620、メモリ630、およびネットワークインタフェース640のうちの1つ以上を含み得る。いくつかの実施形態では、送受信器610は、(例えばアンテナ650を介して)無線デバイス110への無線信号の送受信を容易にし、処理回路620は、ネットワークノードによって提供されるものとして上述の機能の一部または全部を提供する命令を実行し、メモリ630は、処理回路620によって実行された命令を格納し、ネットワークインタフェース640は、ゲートウェイ、スイッチ、ルータ、インターネット、公衆交換電話網(PSTN)、コアネットワークノードまたは無線ネットワークコントローラといったバックエンドネットワークコンポーネントに信号を伝達する。
特定の実施形態では、ネットワークノード115は、マルチアンテナ技術を使用してもよく、複数のアンテナを装備してもよく、MIMO技術をサポートしてもよい。1つ以上のアンテナは制御可能な偏波を有し得る。すなわち、各要素は、異なる偏波(例えば、交差偏波の場合のように90度の分離)を有する2つの同じ場所に配置されたサブ要素を有し得る。そのため、異なる組のビームフォーミング重みは、放射された波に異なる偏波を与える。
処理回路620は、命令を実行し、データを操作してネットワークノード115の記載された機能の一部または全部を実行するために1つ以上のモジュールに実装されたハードウェアおよびソフトウェアの任意の適切な組み合わせを含み得る。いくつかの実施形態では、処理回路620は、例えば、1つ以上のコンピュータ、1つ以上のCPU(Central Processing Unit)、1つ以上のマイクロプロセッサ、1つ以上のアプリケーション、および/または他のロジックを含み得る。
メモリ630は一般に、コンピュータプログラム、ソフトウェア、1つ以上の論理、規則、アルゴリズム、コード、テーブルなどを含むアプリケーション、および/またはプロセッサによって実行することができる他の命令などの命令を格納するように動作可能である。メモリ630の例は、コンピュータメモリ(例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)またはリードオンリーメモリ(ROM))、大容量記憶媒体(例えば、ハードディスク)、取り外し可能記憶媒体(例えば、コンパクトディスク(CD)、またはデジタルビデオディスク(DVD))、および/または情報を記憶する他の揮発性または不揮発性、非一時的コンピュータ可読および/またはコンピュータ実行可能メモリデバイスを含む。
いくつかの実施形態では、ネットワークインタフェース640は処理回路620に通信可能に結合され、ネットワークノード115への入力の受信、ネットワークノード115からの出力の送信、入力または出力の適切な処理の実行、またはその両方、他のデバイスへの通信、またはそれらの任意の組み合わせが可能な任意の適切なデバイスを指し得る。ネットワークインターフェース640は、ネットワークを介して通信するために、プロトコル変換およびデータ処理能力を含む適切なハードウェア(例えば、ポート、モデム、ネットワークインターフェースカード等)およびソフトウェアを含み得る。
ネットワークノード115の他の実施形態は、上述の機能のいずれかおよび/または追加の機能(上記の解決策をサポートするために必要な機能を含む)を含むネットワークノードの機能性の特定の態様を提供する役割を果たす、図18に示すもの以外の追加の構成要素を含み得る。様々な異なる種類のネットワークノードは、同じ物理ハードウェアを有するが異なる無線アクセス技術をサポートするように(例えばプログラミングによって)構成された構成要素を含むことができ、あるいは部分的または全体的に異なる物理構成要素を表し得る。さらに、第1および第2の用語は例示目的のためだけに提供されており、交換されてもよい。
図19は、特定の実施形態による、より高いレイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始するための例示的な方法を示す。方法は、ネットワークノード115が、無線デバイス110へ、半永続的CSI−RSリソースに対する測定を開始するための動的割り当てシグナリングを送信するときに、ステップ702で開始する。特定の実施形態によれば、半永続的CSI−RSリソースは、少なくともCSI−RS送信周期性で構成され、送信およびCSI−RS送信の停止に関する少なくとも1つのUE仮定が適用されるCSI−RSリソースを含む。別の例として、半永続的CSI−RSリソースは、限られた時間期間に対して、設定された周期でCSI−RSを送信するように設定され、動的割り当ての受信は、半永続的CSI−RSリソースでの半永続的CSI−RSの送信をトリガするために要求され得る。
特定の実施形態では、動的割り当てシグナリングは、半永続的CSI−RS測定開始の指示、半永続的CSI−RSリソース構成インデックス(単数または複数)の指示、ならびにアップリンクリソース割り当ておよび関連する変調と符号化率の少なくとも1つを含む。特定の実施形態では、動的割り当てシグナリングはMAC CEを含む。
ステップ704で、動的割り当てシグナリングに応答して第1のCSI報告が無線デバイス110によって送信されたか(されるか)どうかが判定される。
ステップ706で、ネットワークノード115は、動的割り当てシグナリングに応答して、第1のCSI報告が無線デバイス110によって送信されたかどうかに基づいた行動をとる。
特定の実施形態では、第1のCSI報告が無線デバイス110によって送信されたかどうかを判定することは、第1のCSI報告がネットワークノード115によって受信されたと判定することを含み得る。第1のCSI報告は、無線デバイス110が動的割り当てシグナリングを正常に受信したことをネットワークノード115に示し得る。したがって、ネットワークノードは、事前設定された周期性を用いて半永続的CSI−RSの送信を継続することができる。
特定の他の実施形態では、第1のCSI報告が無線デバイス110によって送信されたかどうかを判定することは、第1のCSI報告がネットワークノード115によって受信されたと判定することを含み得る。第1のCSI報告を受信しないことは、無線デバイス110が動的割り当てシグナリングを正常に受信しなかったことをネットワークノード115に示し得る。したがって、ネットワークノード115は、動的割り当てシグナリングを無線デバイス110に再送し得る。
特定の実施形態によれば、無線デバイス110は、所定の長さの時間の後に、半永続的CSI−RS報告の送信を停止し得る。他の実施形態では、ネットワークノード115は、無線デバイス110による前記半永続的CSI−RSリソースに対する前記測定を終了させるために動的割り当て解除シグナリングを送信し得る。更に、ネットワークノード115は、動的割り当て解除シグナリングに応答して第2のCSI報告が無線デバイスによって送信されたかどうかを判定し、動的割り当てシグナリングに応答して第2のCSI報告が無線デバイスによって送信されたかどうかに基づいた行動をとる。
図20は、特定の実施形態による、より高いレイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を終了させるためのネットワークノード115による例示的な方法を示す。方法は、ネットワークノード115が無線デバイス110に動的割り当て解除シグナリングを送信して、半永続的CSI−RSリソースの測定を終了させるときに、ステップ802で開始する。特定の実施形態では、動的割り当て解除シグナリングはDCIを含み得る。
ステップ806において、ネットワークノード115は、動的割り当て解除シグナリングに応答して第2のCSI報告が無線デバイス110によって送信されたか(されるか)どうかを判定する。ステップ808で、ネットワークノード115は、動的割り当て解除シグナリングに応答して第2のCSI報告が受信されるかどうかに基づいた行動をとる。
特定の実施形態では、第2のCSI報告が受信されたと判定され得る。第2のCSI報告の受信は、無線デバイス110が動的割り当て解除シグナリングを受信しなかったことをネットワークノード115に示し得る。したがって、ネットワークノード115は、動的割り当て解除シグナリングを再送するために更なる行動をとり得る。
特定の実施形態では、第2のCSI報告が受信されなかったと判定され得る。第2のCSI報告を受信しなかったことは、無線デバイス110が動的割り当て解除シグナリングを正常に受信したことをネットワークノード115に示し得る。したがって、ネットワークノード115は、CSI−RSの周期的送信を終了させることによって更なる行動をとり得る。
図21は、特定の実施形態による、例示的無線ネットワークコントローラまたはコアネットワークノード900を示す。ネットワークノードの例は、モバイル交換センター(MSC)、サービングGPRSサポートノード(SGSN)、モビリティ管理エンティティ(MME)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、基地局コントローラ(BSC)等を含むことができる。無線ネットワークコントローラまたはコアネットワークノード900は、プロセッサまたは処理回路920、メモリ930、およびネットワークインタフェース940を含む。いくつかの実施形態では、プロセッサ920は、ネットワークノードによって提供されるものとして上述した機能の一部または全部を提供する命令を実行し、メモリ930はプロセッサ920によって実行される命令を格納し、ネットワークインタフェース940は、ゲートウェイ、スイッチ、ルータ、インターネット、公衆交換電話網(PSTN)、ネットワークノード115、無線ネットワークコントローラまたはコアネットワークノード900などの任意の適切なノードに信号を通信する。
プロセッサ920は、命令を実行し、データを操作して無線ネットワークコントローラまたはコアネットワークノード900の記載された機能の一部または全部を実行するために1つ以上のモジュールに実装されたハードウェアおよびソフトウェアの任意の適切な組み合わせを含み得る。いくつかの実施形態では、プロセッサ920は、例えば、1つ以上のコンピュータ、1つ以上のCPU(Central Processing Unit)、1つ以上のマイクロプロセッサ、1つ以上のアプリケーション、および/または他のロジックを含み得る。
メモリ930は一般に、コンピュータプログラム、ソフトウェア、1つ以上の論理、規則、アルゴリズム、コード、テーブルなどを含むアプリケーション、および/またはプロセッサによって実行することができる他の命令などの命令を格納するように動作可能である。メモリ930の例は、コンピュータメモリ(例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)またはリードオンリーメモリ(ROM))、大容量記憶媒体(例えば、ハードディスク)、取り外し可能記憶媒体(例えば、コンパクトディスク(CD)、またはデジタルビデオディスク(DVD))、および/または情報を記憶する他の揮発性または不揮発性、非一時的コンピュータ可読および/またはコンピュータ実行可能メモリデバイスを含む。
いくつかの実施形態では、ネットワークインタフェース940はプロセッサ920に通信可能に結合され、ネットワークノードへの入力の受信、ネットワークノードからの出力の送信、入力または出力の適切な処理の実行、またはその両方、他のデバイスへの通信、またはそれらの任意の組み合わせが可能な任意の適切なデバイスを指し得る。ネットワークインタフェース940は、ネットワークを介して通信するために、プロトコル変換およびデータ処理能力を含む適切なハードウェア(例えば、ポート、モデム、ネットワークインターフェースカード等)およびソフトウェアを含み得る。
ネットワークノードの他の実施形態は、上述の機能のいずれかおよび/または追加の機能(上記の解決策をサポートするために必要な機能を含む)を含むネットワークノードの機能性の特定の態様を提供する役割を果たす、図21に示すもの以外の追加の構成要素を含み得る。
特定の実施形態によれば、無線デバイスにおける方法は、上位レイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始するために提供され得る。ここで、リソースはCSI報告のために使用され、そのリソースに関して無線デバイスは現在測定を実行していない。方法は、
・ネットワークノードから、半永続的CSI−RSリソースに対する測定を開始するための動的割り当てトリガを受信することと、
・CSI−RSリソースの第1の測定を実行することと、
・前記第1の測定のみに基づいて第1のCSI報告をネットワークに送信することを含み、
・オプション的に、動的割り当てトリガは、CSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始し、そしてまた第1のCSI報告をトリガし、
・オプション的に、第1のCSI報告を除くCSI報告は、動的割り当てトリガメッセージとは異なるトリガメッセージによってトリガされ、
・オプション的に、CSI報告は非周期的報告であり、
・オプション的に、CSI報告は半永続的報告であり、
・オプション的に、半永続的CSI−RSは所定の長さの時間送信され、半永続的CSI−RS送信は所定の長さの時間の後に停止し、UEは半永続的CSI−RSに対応するCSI報告の提供を停止し、
・オプション的に、動的割り当てトリガは、半永続的CSI−RS測定開始の指示、半永続的CSI−RS構成インデックス(単数または複数)の指示、ならびにアップリンクリソース割り当ておよび関連する変調と符号化率の少なくとも1つを含み、
・オプション的に、方法は、半永続的CSI−RSの動的割り当て解除トリガを受信することと、動的割り当て解除トリガを受信した後に半永続的CSI−RSに対応するCSI報告の送信を停止することとを更に含む。
特定の実施形態によれば、上位レイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始するために無線デバイスが提供され得る。ここで、リソースはCSI報告のために使用され、そのリソースに関して無線デバイスは現在測定を実行していない。無線デバイスは、
・命令を格納するメモリと、
・前記命令を実行可能な処理回路を有し、前記命令は当該処理回路に、
・ネットワークノードから、半永続的CSI−RSリソースに対する測定を開始するための動的割り当てトリガを受信させ、
・CSI−RSリソースの第1の測定が実行させ、
・当該第1の測定のみに基づいて第1のCSI報告をネットワークに送信させ、
・オプション的に、動的割り当てトリガは、CSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始し、そしてまた第1のCSI報告をトリガし、
・オプション的に、第1のCSI報告を除くCSI報告は、動的割り当てトリガメッセージとは異なるトリガメッセージによってトリガされ、
・オプション的に、CSI報告は非周期的報告であり、
・オプション的に、CSI報告は半永続的報告であり、
・オプション的に、半永続的CSI−RSは所定の長さの時間送信され、半永続的CSI−RS送信は所定の長さの時間の後に停止し、前記処理回路は半永続的CSI−RSに対応するCSI報告の提供を停止するように動作可能であり、
・オプション的に、動的割り当てトリガは、半永続的CSI−RS測定開始の指示、半永続的CSI−RS構成インデックス(単数または複数)の指示、ならびにアップリンクリソース割り当ておよび関連する変調と符号化率の少なくとも1つを含む。
特定の実施形態によれば、上位レイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を終了させるための無線デバイスにおける方法が提供される。ここで、リソースはCSI報告のために使用され、そのリソースに関して無線デバイスは現在測定を実行していない。方法は、
・CSI−RSリソースに対する半永続的測定を終了させるために動的割り当て解除トリガを受信することと、
・当該CSI−RSリソースに対する半永続的測定を終了させることを含む。
特定の実施形態によれば、上位レイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を終了させるための無線デバイスであって、ここで、リソースはCSI報告のために使用され、そのリソースに関して無線デバイスは現在測定を実行せず、前記無線デバイスは、
・命令を格納するメモリと、
・前記命令を実行可能な処理回路とを有し、前記命令は前記処理回路に、
・ネットワークノードから、CSI−RSリソースに対する半永続的測定を終了させるために動的割り当て解除トリガを受信させ、
・当該CSI−RSリソースに対する半永続的測定を終了させる。
特定の実施形態によれば、上位レイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始するためのネットワークノードにおける方法が提供され得る。ここで、リソースはCSI報告のために使用され、そのリソースに関して無線デバイスは現在測定を実行していない。方法は、
・半永続的CSI−RSリソースの測定を開始するための動的割り当てトリガを無線デバイスに送信することと、
・動的割り当てトリガに応答して第1のCSI報告が受信されたかどうかを判定することと、
・前記動的割り当てトリガに応答して前記第1のCSI報告が受信されたかどうかに基づいた行動をとることを含み、
・オプション的に、第1のCSI報告が受信されたことが判定(決定)されてもよく、これは、無線デバイスが動的割り当てトリガを成功裏に受信したことを示し、そして行動をとることは予め設定された周期で半永続的CSI−RSの送信を続けることを更に含み、
・オプション的に、第1のCSI報告が受信されなかったことが決定されてもよく、これは、無線デバイスが動的割り当てトリガを受信しなかったことを示し、そして行動をとることは、動的割り当てトリガを無線デバイスに再送することを更に含む。
特定の実施形態によれば、上位レイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始するためのネットワークノードが提供され得る。ここで、リソースはCSI報告のために使用され、そのリソースに関して無線デバイスは現在測定を実行していない。ネットワークノードは、
・命令を格納するメモリと、
・前記命令を実行可能な処理回路を有し、前記命令は当該処理回路に、
・半永続的CSI−RSリソースの測定を開始するための動的割り当てトリガを無線デバイスに送信させ、
・動的割り当てトリガに応答して第1のCSI報告が受信されたかどうかを判定させ、
・前記動的割り当てトリガに応答して前記第1のCSI報告が受信されたかどうかに基づいた行動をさせるための前記命令を実行するように動作可能である、ネットワークノード。
・オプション的に、第1のCSI報告が受信されたことが決定(判定)されてもよく、これは、無線デバイスが動的割り当てトリガを成功裏に受信したことを示し、そして行動をとることは予め設定された周期で半永続的CSI−RSの送信を続けることを更に含み、
・オプション的に、第1のCSI報告が受信されなかったことが決定されてもよく、これは、無線デバイスが動的割り当てトリガを受信しなかったことを示し、そして行動をとることは、動的割り当てトリガを無線デバイスに再送することを更に含む。
特定の実施形態によれば、上位レイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を終了させるためのネットワークノードにおける方法が提供され得る。ここで、リソースはCSI報告のために使用され、そのリソースに関して無線デバイスは現在測定を実行している。方法は、
・半永続的CSI−RSリソースの測定を終了させるために動的割り当て解除トリガを無線デバイスに送信することと、
・動的割り当て解除トリガに応答して第1のCSI報告が受信されたかどうかを判定することと、
・前記動的割り当て解除トリガに応答して前記第1のCSI報告が受信されたかどうかに基づいた行動をとることを含み、
・オプション的に、第1のCSI報告が受信されたことが決定(判定)されてもよく、これは、無線デバイスが動的割り当て解除トリガを受信しなかったことを示し、そして行動をとることは、動的割り当て解除トリガを再送することを含み得る。
・オプション的に、第1のCSI報告が受信されなかったことが決定されてもよく、これは無線デバイスが動的割り当てトリガを受信したことを示し、そして行動をとることは、CSI−RSの周期的送信を終了させることを含み得る。
特定の実施形態によれば、上位レイヤによって構成されたCSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を終了させるためのネットワークノードが提供され得る。ここで、リソースはCSI報告のために使用され、そのリソースに関して無線デバイスは現在測定を実行している。ネットワークノードは、
・命令を格納するメモリと、
・前記命令を実行可能な処理回路とを有し、前記命令は前記処理回路に、
・半永続的CSI−RSリソースの測定を終了させるために動的割り当て解除トリガを無線デバイスに送信させ、
・動的割り当て解除トリガに応答して第1のCSI報告が受信されるかどうかを判定させ、
・前記動的割り当て解除トリガに応答して前記第1のCSI報告が受信されるかどうかに基づいて行動させ、
・オプション的に、第1のCSI報告が受信されたことが決定(判定)されてもよく、これは、無線デバイスが動的割り当て解除トリガを受信しなかったことを示し、そして行動をとることは、動的割り当て解除トリガを再送することを含んでよく、
・オプション的に、第1のCSI報告が受信されなかったことが決定されてもよく、これは無線デバイスが動的割り当てトリガを受信したことを示し、そして行動をとることは、CSI−RSの周期的送信を終了させることを含み得る。
本開示の範囲から逸脱することなく、本明細書に記載のシステムおよび装置に対して修正、追加、または省略を行ってもよい。システムおよび装置の構成要素は統合されても分離されてもよい。更に、システムおよび装置の動作は、より多い、より少ない、または他の構成要素によって実行されてもよい。更に、システムおよび装置の動作は、ソフトウェア、ハードウェア、および/または他の論理を含む任意の適切な論理を使用して実行してもよい。この文書で使用されているように、「それぞれ」とは、セットの各メンバーまたはセットのサブセットの各メンバーを指す。
本開示の範囲から逸脱することなく、本明細書に記載の方法に対して修正、追加、または省略を行ってもよい。方法は、より多い、より少ない、または他のステップを含み得る。更に、ステップは任意の適切な順序で実行されてもよい。
この開示はある実施形態に関して説明されてきたが、実施形態の変更および置換は当業者に明らかであろう。したがって、実施形態の上記の説明はこの開示を制限しない。添付の特許請求の範囲によって定義されるように、本開示の精神および範囲から逸脱することなく、他の変更、置換、および改変が可能である。
前述の説明で使用されている略語は次の通りである。
CRS セル固有基準信号
CSI−RS チャネル状態基準信号
gNB NR基地局ノード
HARQ ハイブリッド自動再送要求
NW ネットワーク
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PRB 物理リソースブロック
RRC 無線リソース制御
UE ユーザ装置

Claims (40)

  1. 半永続的チャネル状態情報(CSI)測定を開始するための無線デバイス(110)における方法(500)であって、
    ネットワークノード(115)から、半永続的チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)リソースに対する測定を開始するための動的割り当てシグナリングを受信することと、
    前記半永続的CSI−RSリソースに対する第1の測定を実行することと、
    前記第1の測定のみに基づいて第1のCSI報告を前記ネットワークノードに送信することと、
    前記動的割り当てシグナリングとは異なるトリガメッセージを前記ネットワークノードから受信することであって、前記トリガメッセージは半永続的CSI報告をトリガする、ことと、
    半永続的報告を開始すること、を含む方法。
  2. 請求項1に記載の方法であって、前記動的割り当てシグナリングは、前記CSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始し、そしてまた前記第1のCSI報告をトリガする、方法。
  3. 請求項1または2に記載の方法であって、前記動的割り当てシグナリングは、MAC制御エレメント(MAC CE)を含む、方法。
  4. 請求項1または2に記載の方法であって、前記トリガメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)を含む、方法。
  5. 請求項1から4のいずれか1項に記載の方法であって、半永続的報告を開始することは、複数の半永続的CSI−RS報告を送信することを含む、方法。
  6. 請求項5に記載の方法であって、更に、
    所定の長さの時間の後に、前記複数の半永続的CSI−RS報告の送信を停止することを含む、方法。
  7. 請求項1から6のいずれか1項に記載の方法であって、前記第1のCSI報告は非周期的な報告である、方法。
  8. 請求項1から6のいずれか1項に記載の方法であって、前記第1のCSI報告は、半永続的報告である、方法。
  9. 請求項1から8のいずれか1項に記載の方法であって、前記動的割り当てシグナリングは、
    半永続的CSI−RS測定開始の指示、
    半永続的CSI−RSリソース設定インックスの指示、および、
    アップリンクリソース割り当てと、関連する変調および符号化率、のうちの少なくとも1つを含む、方法。
  10. 請求項1から9のいずれか1項に記載の方法であって、
    前記半永続的CSI−RSリソースは、限られた時間期間に対して、設定された周期でCSI−RSの送信のために構成され、
    前記動的割り当てシグナリングの受信は、前記半永続的CSI−RSリソースでの前記半永続的CSI−RSの送信をトリガするために必要とされる、方法。
  11. 請求項1から10のいずれか1項に記載の方法であって、更に、
    前記半永続的CSI−RSリソースに対する前記測定を終了させるために動的割り当て解除シグナリングを受信することと、
    前記動的割り当て解除シグナリングに応答して、前記半永続的CSI−RSリソースに対する前記定を停止することを含む、方法。
  12. 半永続的チャネル状態情報(CSI)測定を開始するための無線デバイス(110)であって、
    命令を格納するメモリ(230)と、
    処理回路(220)を有し、前記処理回路220)は前記無線デバイスに、
    ネットワークノード(115)から、半永続的チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)リソースに対する測定を開始するための動的割り当てシグナリングを受信させ、
    前記半永続的CSI−RSリソースに対する第1の測定を実行させ、
    前記第1の測定のみに基づいて第1のCSI報告を前記ネットワークノードに送信させ、
    前記動的割り当てシグナリングとは異なるトリガメッセージを前記ネットワークノードから受信させ、ここで前記トリガメッセージは半永続的CSI報告をトリガし、
    半永続的報告を開始させる、ための前記命令を実行するように動作可能である、無線デバイス。
  13. 請求項12に記載の無線デバイスであって、前記動的割り当てシグナリングは、前記CSI−RSリソースに対する半永続的CSI測定を開始し、そしてまた前記第1のCSI報告をトリガする、無線デバイス。
  14. 請求項12または13に記載の無線デバイスであって、前記動的割り当てシグナリングは、MAC制御エレメント(MAC CE)を含む、無線デバイス。
  15. 請求項12から14のいずれか1項に記載の無線デバイスであって、前記トリガメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)を含む、無線デバイス。
  16. 請求項12から15のいずれか1項に記載の無線デバイスであって、半永続的報告を開始することは、複数の半永続的CSI−RS報告を送信することを含む、無線デバイス。
  17. 請求項16に記載の無線デバイスであって、前記処理回路は、前記無線デバイスに、
    所定の長さの時間の後に、前記複数の半永続的CSI−RS報告の送信を停止させる、ための前記命令を実行するように動作可能である、無線デバイス。
  18. 請求項12から17のいずれか1項に記載の無線デバイスであって、前記第1のCSI報告は非周期的な報告である、無線デバイス。
  19. 請求項12から17のいずれか1項に記載の無線デバイスであって、前記第1のCSI報告は、半永続的報告である、無線デバイス。
  20. 請求項12から19のいずれか1項に記載の無線デバイスであって、前記動的割り当てシグナリングは、
    半永続的CSI−RS測定開始の指示、
    半永続的CSI−RSリソース設定インックスの指示、および、
    アップリンクリソース割り当てと、関連する変調および符号化率、のうちの少なくとも1つを含む、無線デバイス。
  21. 請求項12から20のいずれか1項に記載の無線デバイスであって、
    前記半永続的CSI−RSリソースは、限られた時間期間に対して、設定された周期でCSI−RSの送信のために構成され、
    前記動的割り当てシグナリングの受信は、前記半永続的CSI−RSリソースでの前記半永続的CSI−RSの送信をトリガするために必要とされる、無線デバイス。
  22. 請求項12から21のいずれか1項に記載の無線デバイスであって、前記処理回路は、前記無線デバイスに、
    前記半永続的CSI−RSリソースに対する前記測定を終了させるために動的割り当て解除シグナリングを受信させ、
    前記動的割り当て解除シグナリングに応答して、前記半永続的CSI−RSリソースに対する前記定を停止させるための前記命令を実行するように動作可能である、無線デバイス。
  23. 半永続的チャネル状態情報(CSI)測定を開始するためのネットワークノード(115)における方法(700)であって、
    線デバイス(110)が現在測定を行っていない半永続的チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)リソースに対する測定を開始するための動的割り当てシグナリングを前記無線デバイス(110)に送信することと、
    前記動的割り当てシグナリングに応答して、第1のCSI報告が前記無線デバイスによって送信されたかどうかを判定することと、
    前記動的割り当てシグナリングに応答して前記第1のCSI報告が受信されるかどうかに基づいた行動をとることを含む方法。
  24. 請求項23に記載の方法であって、前記動的割り当てシグナリングは、MAC制御エレメント(MAC CE)を含む、方法。
  25. 請求項23または24に記載の方法であって、
    前記第1のCSI報告が前記無線デバイスにより送信されたかどうかを判定することは、
    前記無線デバイスから前記第1のCSI報告を受信することと、
    前記第1のCSI報告を受信することに基づいて、前記無線デバイスが前記動的割り当てシグナリングを成功裏に受信したと判定することを含み、
    前記行動をとることは、予め設定された周期性を有する半永続的CSI−RSの送信を継続することを更に含む、方法。
  26. 請求項23から25のいずれか1項に記載の方法であって、
    前記第1のCSI報告が前記無線デバイスにより送信されたかどうかを判定することは、
    前記第1のCSI報告が前記無線デバイスから受信されないと判定することと、
    前記第1のCSI報告を受信しないことに基づいて、前記無線デバイスが前記動的割り当てシグナリングを成功裏に受信しなかったと判定することを含み、
    前記行動をとることは、前記動的割り当てシグナリングを前記無線デバイスに再送することを更に含む、方法。
  27. 請求項23から26のいずれか1項に記載の方法であって、更に、
    前記動的割り当てシグナリングとは異なるトリガメッセージを送信することと、
    前記トリガメッセージに応答して、前記第1のCSI報告に加えて少なくとも1つの半永続的CSI報告を受信することを含む、方法。
  28. 請求項27に記載の方法であって、前記トリガメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)を含む、方法。
  29. 請求項23から28のいずれか1項に記載の方法であって、前記動的割り当てシグナリングは、
    半永続的CSI−RS測定開始の指示、
    半永続的CSI−RSリソース設定インックスの指示、および、
    アップリンクリソース割り当てと、関連する変調および符号化率、のうちの少なくとも1つを含む、方法。
  30. 請求項23から29のいずれか1項に記載の方法であって、
    前記半永続的CSI−RSリソースは、限られた時間期間に対して、設定された周期でCSI−RSの送信のために構成され、
    前記動的割り当てシグナリングの受信は、前記半永続的CSI−RSリソースでの前記半永続的CSI−RSの送信をトリガするために必要とされる、方法。
  31. 請求項23から30のいずれか1項に記載の方法であって、
    無線デバイスによる前記半永続的CSI−RSリソースに対する前記測定を終了させるために動的割り当て解除シグナリングを送信することと、
    前記動的割り当て解除シグナリングに応答して、第2のCSI報告が無線デバイスによって送信されかどうかを判定することと、
    前記動的割り当て解除シグナリングに応答して、前記第2のCSI報告が前記無線デバイスによって送信されるかどうかに基づいた行動をとることを更に含む、方法。
  32. 半永続的チャネル状態情報(CSI)測定を開始するためのネットワークノード(115)であって、
    命令を格納するメモリ(630)と、
    処理回路(620)を有し、前記処理回路(620)は前記ネットワークノードに、
    無線デバイスが現在測定を行っていない半永続的チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)リソースに対する測定を開始するための動的割り当てシグナリングを前記無線デバイス(110)に送信させ、
    前記動的割り当てシグナリングに応答して、第1のCSI報告が前記無線デバイスによって送信されるかどうかを判定させ、
    前記動的割り当てシグナリングに応答して前記第1のCSI報告が受信されるかどうかに基づいて行動をさせるための前記命令を実行するように動作可能である、ネットワークノード。
  33. 請求項32に記載のネットワークノードであって、前記動的割り当てシグナリングは、MAC制御エレメント(MAC CE)を含む、ネットワークノード。
  34. 請求項32または33に記載のネットワークノードであって、
    前記第1のCSI報告が前記無線デバイスにより送信されたかどうかを判定することは、
    前記無線デバイスから前記第1のCSI報告を受信することと、
    前記第1のCSI報告を受信することに基づいて、前記無線デバイスが前記動的割り当てシグナリングを成功裏に受信したと判定することを含み、
    前記行動をとることは、予め設定された周期性を有する半永続的CSI−RSの送信を継続することを更に含む、ネットワークノード。
  35. 請求項32から34のいずれか1項に記載のネットワークノードであって、
    前記第1のCSI報告が前記無線デバイスにより送信されたかどうかを判定することは、
    前記第1のCSI報告が前記無線デバイスから受信されないと判定することと、
    前記第1のCSI報告を受信しないことに基づいて、前記無線デバイスが前記動的割り当てシグナリングを成功裏に受信しなかったと判定することを含み
    前記行動をとることは、前記動的割り当てシグナリングを前記無線デバイスに再送することを更に含む、ネットワークノード。
  36. 請求項32から35のいずれか1項に記載のネットワークノードであって、前記処理回路は、前記ネットワークノードに、
    前記動的割り当てシグナリングとは異なるトリガメッセージを送信させ、
    前記トリガメッセージに応答して、前記第1のCSI報告に加えて少なくとも1つの追加の半永続的CSI報告を受信させるための前記命令を実行するように動作可能である、ネットワークノード。
  37. 請求項36に記載のネットワークノードであって、前記トリガメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)を含む、ネットワークノード。
  38. 請求項32から37のいずれか1項に記載のネットワークノードであって、前記動的割り当てシグナリングは、
    半永続的CSI−RS測定開始の指示、
    半永続的CSI−RSリソース設定インックスの指示、および、
    アップリンクリソース割り当てと、関連する変調および符号化率、のうちの少なくとも1つを含む、ネットワークノード。
  39. 請求項32から38のいずれか1項に記載のネットワークノードであって、
    前記半永続的CSI−RSリソースは、限られた時間期間に対して、設定された周期でCSI−RSの送信のために構成され、
    前記動的割り当てシグナリングの受信は、前記半永続的CSI−RSリソースでの前記半永続的CSI−RSの送信をトリガするために必要とされる、ネットワークノード。
  40. 請求項32から39のいずれか1項に記載のネットワークノードであって、前記処理回路は、前記ネットワークノードに、
    無線デバイスによる前記半永続的CSI−RSリソースに対する前記測定を終了させるために動的割り当て解除シグナリングを送信させ、
    前記動的割り当て解除シグナリングに応答して、第2のCSI報告が無線デバイスによって送信されかどうかを判定させ、
    前記動的割り当て解除シグナリングに応答して、前記第2のCSI報告が前記無線デバイスによって送信されるかどうかに基づいた行動をとらせるための前記命令を実行するように更に構成される、ネットワークノード。
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